×
10.07.2019
219.017.abeb

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ИСПЫТАНИЙ СКРЕПЛЁННЫХ ЗАРЯДОВ РАКЕТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ТВЁРДОГО ТОПЛИВА

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к ракетной технике, в частности к ракетным двигателям твердого топлива, и может найти применение при испытаниях скрепленных зарядов ракетных в системах различных классов. Сущность способа испытаний скрепленных зарядов ракетных двигателей твердого топлива заключается в том, что заряд термостатируют при максимальных отрицательных и положительных температурах его эксплуатации и проводят последующую проверку работоспособности огневыми стендовыми испытаниями. При этом перед огневыми стендовыми испытаниями на заряд воздействуют форсированными температурными нагрузками, значения которых определяют по определенному соотношению. Техническим результатом изобретения является увеличение достоверности результатов испытаний, проводимых в подтверждение сроков сохраняемости скрепленных зарядов. 2 ил.

Изобретение относится к области ракетной техники, в частности к РДТТ со скрепленными зарядами, и может найти применение в системах различного класса.

Срок сохраняемости является одним из основных требований технического задания на разработку зарядов. Как правило, срок сохраняемости зарядов значительно превышает сроки отработки зарядов, поэтому для подтверждения сохраняемости зарядов в течении всего периода эксплуатации используются различные методы ускоренных испытаний. Обычно это метод ускоренных климатических испытаний (УКИ), основанный на достижении предельного изменения физико-механических характеристик (ФМХ) топлива за счет физико-химического старения в форсированных условиях. Например, методика прогнозирования гарантийных сроков хранения авиационных РДТТ, описанная в журнале Э.И. Новости машиностроения, 1985 г., 9, серия "Наука и техника", предусматривает проведение работ в три этапа. При этом кроме форсированного старения методика предусматривает разрушение заряда. Недостатками данного метода является невоспроизводимость реальных условий эксплуатации заряда, длительный период испытаний и большие экономические затраты.

Наиболее близким к заявляемому изобретению является метод прогнозирования накопленных повреждений в заряде РДТТ для определения гарантийных сроков хранения, принятый авторами за прототип. Он включает ускоренное испытание по старению твердого топлива в заряде в условиях повышенных температур и позволяет прогнозировать сохраняемость заряда только из одного типа топлива (РЖ АРД, 1999 г., 11.34.99). Кроме того, напряженно-деформированное состояние (НДС) заряда в условиях испытаний по данному способу и в естественных климатических условиях эксплуатации не одинаково. Различие заключается в том, что старение заряда производиться при повышенных температурах и в этих условиях НДС заряда характеризуется сжатием, а в естественных условиях - растяжением. При этом уровень напряжений, возникающих в заряде в естественных условиях, значительно превышает уровень напряжений в условиях испытаний по данному способу.

При старении заряда, производимом при повышенных температурах, в нем могут происходить физико-химические процессы, не свойственные процессам, происходящим при его эксплуатации. В естественных условиях в топливе заряда преобладающими являются процессы структурирования, в процессе старения при повышенных температурах в конечном итоге преобладающими становятся процессы деструкции топлива, что приводит к разрушению зарядов в процессе их старения.

Проведенными авторами исследованиями установлена температурно-временная граница полной деструкции топлива (фиг.1). На графике представлены режимы УКИ зарядов в координатах температура - время старения. Определялись эти режимы по энергии активации для процесса физико-химического старения топлива, характеризуемого структурированием. Но на ряду с процессами структурирования в зарядах шли и процессы деструкции, которые в конечном итоге приводили к разрушению указанных на фиг.1 зарядах. Из данного графика следует, что процессы деструкции в топливе перестают быть преобладающими при температурах ниже 50oС. Время старения при температуре 50oС, необходимое для подтверждения срока сохраняемости, значительно возрастает и составляет 2-3 года. Это при ограниченных сроках отработки зарядов практически невозможно осуществить.

Технической задачей предлагаемого изобретения является устранение перечисленных недостатков данного способа и в первую очередь увеличение достоверности результатов испытаний, проводимых в подтверждение сроков сохраняемости.

Технический результат достигается за счет того, что при испытаниях скрепленных зарядов ракетных двигателей твердого топлива их термостатируют при максимальных отрицательных и положительных температурах эксплуатации зарядов и после этого проверяют работоспособность огневыми стендовыми испытаниями. При этом перед огневыми стендовыми испытаниями на заряд воздействуют форсированными температурными нагрузками, значения которых определяют по следующему соотношению:

где TД - температура термостатирования заряда;
TР - равновесная температура заряда;
K

-1
ε
= ετ0 - коэффициент изменения относительных удлинений топлив от начального значения (ε0) до величины, соответствующей концу срока сохраняемости заряда (ετ);
α - коэффициент теплового расширения топлива;
безразмерный комплекс, характеризующий степень нагружения заряда;
εкр - критическое значение относительных удлинений топлива;
α
2
a
, α
2
в
- коэффициенты изменения относительных удлинений и их предельных значений соответственно.

Сущность изобретения заключается в создании таких условий испытания, которые приводят к протеканию в заряде процессов, аналогичных процессам, протекающим в нем при эксплуатации заряда в естественных условиях.

При эксплуатации зарядов в естественных условиях в них возникают различные стационарные и нестационарные напряжения, обусловленные отличием температуры заряда от его равновесной температуры, массовыми нагрузками и другими внешними воздействиями. В данных условиях основным процессом, приводящим к изменению надежности заряда во времени, является процесс накопления усталости. Поэтому основным рабочим звеном способа подтверждения сроков сохраняемости должно быть не обеспечение предельного изменения ФМХ топлива за счет его физико-химического старения при повышенных температурах, а выработка ресурса накопленной усталости. Компенсация изменений ФМХ топлива, происходящих при эксплуатации зарядов, должны осуществляться увеличением интенсивности действия силовых факторов при условии достижения той же степени накопленной усталости заряда, что и при его эксплуатации в естественных условиях.

Наглядно проиллюстрировать сущность данного способа можно с помощью графика, представленного на фиг.2,
где τxp - время хранения заряда в естественных условиях;
τи - время воздействия отрицательной температуры при выработке накопленной усталости в процессе испытаний;
τp - время работы заряда;
τ

c
и
- время испытаний заряда по способу, основанному на старении топлива;
ωxp, ωp - усталость, накопленная зарядом за время его хранения и время работы соответственно.

Суммарная накопленная усталость скрепленного заряда РДТТ (ωэ) за время его эксплуатации складывается из двух составляющих ωxp и ωp:
ωэ = ωxpp.
На графике (фиг.2) процесс накопления напряжений при эксплуатации представлен линией ОАВ.

При подтверждении сроков сохраняемости заряда вырабатывается накопленная усталость (ωu), также включающая две составляющие ω

u
xp
и ω
u
p
:
ωu = ω
u
xp
u
p

Условием эквивалентности испытаний по подтверждению срока сохраняемости является равенство:
ωэ = ωu (1)
Выработка ωxp осуществляется путем термостатирования при отрицательной температуре в течение времени (τи), обеспечивающего равенство усталости, накопленной за время испытаний (ω
u
xp
), накопленной усталости за весь период хранения заряда (ωxp), с учетом изменения ФМХ топлива, происходящим при хранении заряда (линия ОА' фиг.2). Если при выработке ωxp не учитывать изменения ФМХ топлива, то при испытаниях вырабатывается накопленная усталость ω
u
xp
э
xp
, что не удовлетворяет условию эквивалентности (1) (линия ОА" фиг.2).

Выработка ωp осуществляется огневыми стендовыми испытаниями при форсированных нагрузках (линия А'В'' фиг.2). Форсирование нагрузок при ОСИ можно осуществлять либо увеличением перепада температур от равновесной температуры заряда до температуры заряда при ОСИ, либо увеличением давления в камере двигателя при ОСИ. Степень форсирования определяется степенью изменения ФМХ топлива, происходящих при хранении заряда, и требуемым уровнем вероятности безотказной работы заряда по формуле

где Хкр, Хд - критическое значение определяющей механической характеристики топлива (прочность или предельное удлинение) испытуемого заряда и действующая нагрузка (напряжение или деформация) соответственно;
αa и αв - параметры разбросов действующих нагрузок и характеристик топлива соответственно;
Kx = Xτ/Xo - коэффициент изменения механических свойств топлива от начального значения (Хо) до величины, соответствующей концу срока сохраняемости заряда (Xτ).
Если ОСИ проводить в стандартных условиях без форсирования нагрузки, то вырабатывается накопленная усталость ω

u
p
э
p
, что также не удовлетворяет условию эквивалентности (1) (линия А'В' фиг.2).

Однако испытания только на накопленную усталость не могут быть в полной мере объективной оценкой его работоспособности, так как заряд при эксплуатации определенное время подвергается воздействию положительных температур, при которых в значительной степени интенсифицируются миграционные процессы в системе "топливо - ТЗП", а также процессы газовыделения в топливе, приводящие к его деструкции. Поэтому целесообразным является наряду с испытаниями на накопленную усталость проводить испытания на попеременное воздействие положительных и отрицательных температур от максимального до минимального их значения. Данный цикл вытекает из реальных условий эксплуатации заряда. Требование о том, чтобы испытание заряда проводились в составе РДТТ вытекает из необходимости создания реальных условий, в которых находится заряд при эксплуатации.

Таким образом, предлагаемый метод подтверждения сроков сохраняемости воспроизводит реальные процессы, протекающие в заряде, и учитывает нагрузки, действующие на него в процессе эксплуатации.

Данный метод был опробован при подтверждении сроков сохраняемости целого ряда скрепленных зарядов для ракет различного назначения.

Способиспытанийскрепленныхзарядовракетныхдвигателейтвердоготоплива,включающийсятермостатированиезарядапримаксимальныхотрицательныхиположительныхтемпературахегоэксплуатацииипоследующуюпроверкуработоспособностиогневымистендовымииспытаниями,отличающийсятем,чтопередогневымистендовымииспытанияминазарядвоздействуютфорсированнымитемпературныминагрузками,значениякоторыхопределяютпоследующемусоотношению:195700000006-DOC.tiftifdrawing20гдеT–температуратермостатированиязаряда;T–равновеснаятемпературазаряда;Кε=ε/ε-коэффициентизмененияотносительныхудлиненийтопливотначальногозначения(ε)довеличины,соответствующейконцусрокасохраняемостизаряда(ε);α–коэффициенттепловогорасширениятоплива;ε25ε–критическоезначениеотносительныхудлиненийтоплива;α,α–коэффициентыизмененияотносительныхудлиненийиихпредельныхзначенийсоответственно.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 21-30 of 153 items.
20.02.2019
№219.016.c070

Состав для герметизации элементов формообразующей оснастки

Изобретение относится к области изготовления изделий из наполненного термореактивного материала (ТПМ), а конкретно - к разработке состава для герметизации элементов формообразующей оснастки, используемого при формовании изделий из ТПМ. Состав для герметизации формообразующей оснастки включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002303620
Дата охранного документа: 27.07.2007
20.02.2019
№219.016.c08d

Способ ликвидации заряда крупногабаритного ракетного двигателя на твердом топливе без соплового блока методом сжигания

Изобретение относится к способам ликвидации зарядов крупногабаритных ракетных двигателей без сопловых блоков на открытых и закрытых стендах с системами газоочистки. В способе предлагается введение в центральный канал заряда топлива секционированной сопловой насадки, секции которой двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002301959
Дата охранного документа: 27.06.2007
20.02.2019
№219.016.c0d6

Установка производства порошкообразного состава на основе минеральных солей для различных классов пожаров

Изобретение относится к области огнетушащих средств, используемых для тушения пожаров различных горючих материалов, и предназначено для получения порошкообразных составов. Установка для приготовления порошкообразных смесей на основе минеральных солей содержит бункер для приема исходного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002366479
Дата охранного документа: 10.09.2009
20.02.2019
№219.016.c4d3

Заряд твердого ракетного топлива

Заряд твердого ракетного топлива, прочно скрепленного с корпусом ракетного двигателя, имеет центральный цилиндрический канал, переходящий в щелевой участок с равномерно увеличивающимися по высоте щелями. Профиль щели в поперечном сечении на расстоянии не менее 1/3 ее высоты от поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02196916
Дата охранного документа: 20.01.2003
23.02.2019
№219.016.c66f

Способ модификации поверхности октогена полиакриламидом

Изобретение относится к области ракетной техники, а именно к способу получения компонентов смесевого твердого ракетного топлива (СТРТ) и баллиститного топлива, а также к промышленным взрывчатым веществам. Способ высаживания частиц полиакриламида на октоген заключается в том, что готовят раствор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002458895
Дата охранного документа: 20.08.2012
23.02.2019
№219.016.c78d

Твердотопливный газогенератор для катапультного поршневого устройства ракеты

Изобретение относится к области ракетной техники и может быть использовано при проектировании, отработке и изготовлении газогенераторов твердого топлива к катапультным устройствам ракет и другим динамично работающим устройствам с использованием твердотопливных зарядов. Твердотопливный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002372511
Дата охранного документа: 10.11.2009
01.03.2019
№219.016.c900

Способ смешения компонентов взрывчатого состава

Изобретение относится к области смешения взрывчатых составов, содержащих полидисперсный порошкообразный окислитель и жидковязкие компоненты в смесителе непрерывного действия. Способ включает запыление линии пневмотранспорта перед первым транспортированием порошкообразного окислителя на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002263094
Дата охранного документа: 27.10.2005
01.03.2019
№219.016.c950

Заряд твердого ракетного топлива для разгонно-маршевого ракетного двигателя управляемой ракеты

Заряд твердого ракетного топлива для разгонно-маршевого ракетного двигателя управляемой ракеты включает топливную шашку, бронированную по заднему торцу и боковой поверхности ацетилцеллюлозным бронесоставом. Поверх бронесостава нанесен экранирующий поверхностный пленочный слой на основе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002282741
Дата охранного документа: 27.08.2006
01.03.2019
№219.016.c954

Способ смешения компонентов взрывчатых составов

Изобретение относится к способам смешения компонентов взрывчатых составов с применением смесителя непрерывного действия. Предложен способ смешения компонентов взрывчатого состава, который включает приготовление порошкообразного окислителя в смесителе периодического действия, выгрузку в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002280630
Дата охранного документа: 27.07.2006
01.03.2019
№219.016.ca0d

Способ бронирования твердотопливных зарядов

Изобретение относится к изготовлению вкладных бронированных твердотопливных зарядов, преимущественно используемых в ракетных системах различного назначения. Способ включает нанесение адгезионного подслоя на топливную шашку, сушку подслоя, установку и центрирование ее в пресс-форме, разогрев...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209135
Дата охранного документа: 27.07.2003
Showing 21-30 of 44 items.
11.03.2019
№219.016.de17

Твердотопливный заряд для ракетного двигателя

Изобретение относится к области ракетной техники. Заряд состоит из пороховой шашки с нанесенным на нее слоем ацетилцеллюлозного бронепокрытия. Поверх ацетилцеллюлозного бронепокрытия нанесен экранирующий пленочный слой. Экранирующий пленочный слой предпочтительно выполнен из синтетического...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02164616
Дата охранного документа: 27.03.2001
20.03.2019
№219.016.e3fb

Ракетный двигатель твёрдого ракетного топлива

Ракетный двигатель твердого топлива содержит прочно скрепленный с корпусом и раскрепленный по торцам с помощью манжет канальный заряд. Манжеты выполнены с утолщением в горловине. При выходе на горловину размер утолщения манжеты вдоль образующей горловины составляет 1,5-2,5 толщины манжеты....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002245450
Дата охранного документа: 27.01.2005
20.03.2019
№219.016.ea59

Твердое ракетное топливо баллиститного типа

Изобретение относится к классу твердых ракетных топлив баллиститного типа и может быть использовано, например, в неуправляемых авиационных ракетных системах или в системах аварийного спасания летного состава. Предложенное топливо содержит следующие компоненты при следующем соотношении, вес. %:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02185356
Дата охранного документа: 20.07.2002
29.03.2019
№219.016.f85d

Заряд ракетного твердого топлива

Заряд ракетного твердого топлива двигателей ракет реактивных снарядов систем залпового огня содержит корпус, защитно-крепящий слой, торцевые манжеты, головной полузаряд со звездообразным каналом и хвостовой полузаряд с цилиндрическим каналом. Заряд выполнен с радиусами скруглений в местах...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02145673
Дата охранного документа: 20.02.2000
04.04.2019
№219.016.fbd1

Устройство для нанесения бронирующего покрытия

Устройство для нанесения бронирующего покрытия относится к технике изготовления зарядов ракетных двигателей из твердого топлива и предназначено для формования бронепокрытия на боковой поверхности вкладных канальных зарядов. Устройство содержит основание и обечайку, проходящий через заряд...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02209804
Дата охранного документа: 10.08.2003
04.04.2019
№219.016.fbdd

Способ получения полиэфируретанакрилатного олигомера

Изобретение относится к области ракетной техники и касается способа синтеза полиэфируретанового олигомера, являющегося основой для получения ненасыщенных полиэфирных композиций, используемых для создания заливочных бронесоставов. Указанный способ заключается во взаимодействии монометакрилового...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002252943
Дата охранного документа: 27.05.2005
04.04.2019
№219.016.fbfb

Заряд твердого топлива для газогенераторов

Заряд твердого топлива для газогенераторов, турбогенераторных источников питания, пороховых аккумуляторов давления и других механизмов жизнеобеспечения ракетной и другой техники выполнен в виде цилиндрической бесканальной шашки, бронированной по наружной поверхности и одному торцу. На...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211353
Дата охранного документа: 27.08.2003
04.04.2019
№219.016.fbfc

Заряд твердого топлива для ракетного двигателя управляемой ракеты

Заряд твердого топлива для ракетного двигателя управляемой ракеты включает топливную шашку с центральным каналом и торцевые бронировки. Торцевые бронировки выполнены двухслойными. Внутренний слой бронировки, примыкающий к топливу, выполнен из материала, обеспечивающего высокую адгезию к...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02211352
Дата охранного документа: 27.08.2003
10.04.2019
№219.017.01b2

Заряд ракетного твердого топлива

Заряд ракетного твердого топлива содержит корпус, торцевые манжеты, защитно-крепящий слой, звездообразный канал в донной части заряда с цилиндрическим и коническим участками. Начальная толщина горящего свода в области соплового торца заряда составляет 0,2...0,5 e, донная часть заряда выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220311
Дата охранного документа: 27.12.2003
10.04.2019
№219.017.01b7

Заряд ракетного твердого топлива

Заряд ракетного твердого топлива содержит корпус, торцевые манжеты, защитно-крепящий слой, головной полузаряд со звездообразным каналом и хвостовой полузаряд с цилиндрическим каналом. Площадь проходного сечения входного участка цилиндрического канала хвостового полузаряда составляет 1,00…1,25...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 02220312
Дата охранного документа: 27.12.2003
+ добавить свой РИД